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大幅度超过此数字成为产生过大张力的原因。几1TIITI这个数字,对机
械产品精度是个不在话下的数字。可是,对人工膝关节置换手术要求来说
,却是非常严格的数字。
而且,即使达到完全相同的形状,置换位置完全相同,由于现在的人
工关节和人膝关节的材质不同,其机械性质上也存在很大差异。这样,在
载荷下产生不同的变形量,结果必然产生形状上的差异。
针对以上问题,作者等人认为,单纯模仿人膝关节的考虑方法是行不
通的。并认为必须抽出膝关节的运动功能进行再建。
一15‘机当初也逼真地模仿了鸟的形状。但是,现代的飞机,就不太
像鸟了。而且,比飞机先行控制了太空的飞船,其类型很难在自然界找到
。飞得更快的火箭也是如此。这些事实表明,如果用人工材料制作关节,
须根据所用材质以更高的视角,对形状进行设计。
膝关节的位置与髋关节比较处于末梢。因此,对膝关节运动的约束要
求如7.2节所述。而对人膝关节回旋方向的约束是如何形成的已在7.3节
做了介绍。
活体关节的本来作用对人工关节也适用。因此,人工膝关节置换后,
同样期望有相同的运动约束。
一般,约束强度以人工关节的内在稳定性(intrinsic stability)表现
出来。以下介绍现在临床使用的几种人工膝关节在回旋方向的内在稳定性
的实验结果。8.2.3各种人工膝关节的内在稳定性
用人工膝关节取代人膝关节做试验材料,进行了7.3节曾介绍过的回
旋试验。图8.10所示为人工膝关节的固定方式。在实验中,采用镶嵌型(
西式)、Geomedic型、Anametric型、整髁型、圆柱面型5种人工关节。它们
的形状如第5章图5.29所示。
表面置换型人工膝关节没有骨的轴向约束。因而,全部在轴向力下进
行回旋试验。在轴向力200-800 N的条件下,给予±0.25 rad的回旋角。
通过电测法测定瞬时角度和力矩的关系。图8.11所示为其结果的一例。根
据这些结果,同活体关节一样,求出回旋稳定性指标
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